首先通过溶液共混浇铸成膜法制备了聚乙烯醇/纳米晶纤维素/氧化石墨?PVA/CNC/GO)复合?随后将其浸泡在AgNO3的乙?水混合溶液中,通过PVA还原Ag^+制得了负载Ag的PVA/CNC/GO复合膜。使用扫描电子显
2020?4?0?nbsp;更新通过放电等离子烧?SPS)技术制备了不同石墨烯含量的7075铝合金基复合材料,测试了石墨烯含量对复合材料力学性能的影响。结果表?铝基复合材料的硬度、压缩强度、屈服强度均随石墨烯的加入而增?在石墨烯质量分数达到1.0%旵/p>2020?4?0?nbsp;更新
石墨烯作为一种苯结构无限延伸的纳米与介观分子,表现出多层次迥异的物理与化学特?本文从机械剥离法制备的石墨烯的奇特物理性质追溯氧化石墨?GO)相关化学反应的开?再到其共?非共价功能化及应?用分级化学的视角梳理了该领域
2020?4?9?nbsp;更新氧化石墨?GO)因其独特的物理化学性质,已被广泛应用于能源材料、太阳能电池和催化反应等领域。制备了5,10,15,20-四苯基卟啉锌/氧化石墨烯复合材?ZnTPP/GO),通过紫外-可见吸收光谱(UV-vis)、透射电子
2020?4?9?nbsp;更新采用水合肼水热还原法制备了不同比例还原氧化石墨烯(RGO)与n型自掺杂富勒烯铵碘盐(PCBANI)的复合载体RGO-PCBANI,并在电极上用这些载体负载Pd纳米粒子制备了Pd/RGO-PCBANI电催化剂.利用扫描电子显微
2020?4?9?nbsp;更新在乙炔黑电极(ABPE)表面用滴涂法修饰了二氧化锰纳米棒(MnO 2 NRs)—氧化石墨烯(GO)复合?用控制电位法对氧化石墨烯进行电化学还原得到石墨烯(GR)。用扫描电子显微?SEM)和X射线衍射(XRD)对复合材料进
2020?4?9?nbsp;更新采用NaOH溶液将块状多层石墨相氮化?B-g-C3N4)剥离成带负电的纳米片层石墨相氮化?g-C3N4),并与带正?经聚二烯丙基二甲基氯化铵(PDDA)改?的还原氧化石墨烯(RGO)通过静电自组装的方式,制得“面-靡/p>2020?4?8?nbsp;更新